压缩机应用之经济器的应用
- 格式:docx
- 大小:183.12 KB
- 文档页数:5
压缩机用途压缩机是一种常见的机械设备,它的主要作用是将气体或液体压缩成高压或高密度的状态,以满足不同领域的使用需求。
在工业、制造业和家庭生活中,压缩机都扮演着重要的角色。
本文将从不同角度介绍压缩机的用途。
一、工业制造在工业制造领域,压缩机被广泛应用于各种设备和生产线中。
例如,汽车制造需要用到压缩机来制造汽车零部件,如发动机、制动系统、空调系统等。
电子制造也需要使用压缩机来制造电子元件和设备,如半导体、电容器、电感器等。
此外,化工、冶金、建筑等行业也需要使用压缩机来加工和生产产品。
在工业制造中,压缩机的作用主要是将气体或液体压缩成高压状态,以便在生产过程中使用。
例如,空气压缩机可以将空气压缩成高压状态,用于驱动工具、机械和设备。
液压压缩机可以将液体压缩成高压状态,用于驱动液压系统和设备。
这些设备和系统在工业制造中起到了至关重要的作用,提高了生产效率和产品质量。
二、建筑工程在建筑工程中,压缩机也是必不可少的设备之一。
例如,在建筑施工中,需要使用气动工具和设备,如钻机、打磨机、喷漆机等,这些工具和设备需要使用压缩机提供压缩空气。
此外,建筑工程中还需要使用液压系统和设备,如起重机、升降机、挖掘机等,这些设备也需要使用压缩机提供液压能源。
三、医疗行业在医疗行业中,压缩机也有着重要的作用。
例如,医院中的呼吸机、麻醉机、氧气供应系统等设备都需要使用压缩机提供气体压缩和输送。
此外,医疗行业中还需要使用压缩机来制造和处理医疗用品,如药品、医用气体、医用设备等。
在医疗行业中,压缩机的质量和稳定性至关重要。
医疗用品和设备对压缩机的要求非常高,必须保证其安全可靠,以确保医疗过程的质量和安全。
四、家庭生活在家庭生活中,压缩机也有着广泛的用途。
例如,空调和冰箱等家电设备都需要使用压缩机来提供制冷和制热能源。
此外,家庭中还需要使用压缩机来提供压缩空气,用于充气轮胎、打气球、清洁家具等。
在家庭生活中,压缩机的使用越来越普遍。
随着科技的不断发展,越来越多的家电设备需要使用压缩机来提供能源,这也促进了压缩机技术的不断创新和发展。
压缩机的应用及分类一、引言压缩机作为一种常见的工业设备,广泛应用于制冷、空调、石油化工等行业。
本文将介绍压缩机的应用领域以及常见的分类。
二、压缩机的应用领域1. 制冷与空调制冷与空调行业是压缩机最常见的应用领域之一。
压缩机通过压缩制冷剂,使其在高温高压下蒸发,从而吸收空气中的热量,实现冷却效果。
在家庭和商业空调中,压缩机通常用于冷凝器和蒸发器之间的制冷循环中。
2. 石油与天然气工业在石油与天然气工业中,压缩机被广泛应用于输送、压缩和处理气体的过程中。
例如,天然气输送管道中的压缩机可以将天然气压缩成高压状态,以便长距离输送。
另外,压缩机还常用于炼油过程中的催化裂化、氢气压缩等工艺。
3. 化工工业化工工业中的压缩机主要用于气体的压缩、泵送和供应。
例如,聚合物生产中的压缩机用于将气体推动到反应器中;氨压缩机用于氨合成过程中的气体压缩等。
4. 电力工业在电力工业中,压缩机通常用于发电过程中的空气压缩和汽轮机进气。
压缩机将大量空气压缩后,送入燃烧室与燃料混合,提高燃烧效率。
同时,压缩机还可用于锅炉的燃烧风机和煤气输送系统。
5. 食品与饮料工业在食品与饮料工业中,压缩机主要用于气体的压缩和输送。
例如,饮料生产过程中,压缩机用于将空气压缩成液体中的气泡;食品加工中,压缩机用于气体的输送和灭菌等。
三、压缩机的分类1. 依据工作原理分类(1) 正压式压缩机:正压式压缩机通过压缩腔体的容积减小来实现气体的压缩。
其中最常见的是往复式压缩机,通过活塞来实现气体的压缩。
(2) 动态式压缩机:动态式压缩机通过高速旋转的叶轮将气体加速,再通过扩散器将气体减速,从而实现气体的压缩。
常见的动态式压缩机有离心式压缩机和轴流式压缩机。
2. 依据压缩介质分类(1) 气体压缩机:主要用于压缩气体,如空气压缩机、天然气压缩机等。
(2) 液体压缩机:主要用于压缩液体,如泵浦、液体增压装置等。
3. 依据压缩方式分类(1) 等压式压缩机:等压式压缩机将气体压缩到与外界相等或相近的压力水平。
经济器的选型及使用探讨李宪光【摘要】本文介绍了制冷系统常用的经济器的一些类型,螺杆压缩机在应用配套经济器时不同工况的一些计算数据和使用方法.【期刊名称】《制冷》【年(卷),期】2011(030)004【总页数】6页(P24-29)【关键词】经济器;螺杆压缩机;制冷【作者】李宪光【作者单位】广州市粤联水产制冷工程有限公司,广州510300【正文语种】中文【中图分类】TQ051.5对于制冷螺杆压缩机在低温速冻工况下所使用的经济器,不少制冷行业的技术人员都把这种设备理解为只不过是某种意义上的热交换器。
但从制冷工艺的角度来看,某种意义上的热交换器只是这种容器的一个方面,而在另一方面,它还有其他形式的工作方式。
特别是,我们认为经济器在冷库的自动控制运行中起了很关键的作用,特别适合用于符合我国国情的冷库半自动控制运行。
本文对这种容器的讨论,仅限于以我们所收集的相关内容及数据和这几年的实践经验所得出的一些结果,不作严格意义上的结论。
1 经济器的类型在我们接触的冷冻冷藏食品加工所使用的制冷螺杆压缩机中,主要有三种类型的经济器:闪发式经济器 (A flash tank economizer)、直接膨胀热交换器(DXshell&tube economizer)以及壳管式热交换器 (Shell&coil economizer)。
它们的特点各有不同。
1.1 闪发式经济器 (A flash tank economizer)它的英文原文定义是:A flash tank economizer containing a first expansion device to expand high pressure refrigerant from a system condenser to an intermediate pressure and a second expansion device for further expanding liquid refrigerant at the intermediate pressure that has collected in the tank to a desired low pressure for delivery to the system evaporator.Vapor phase refrigerant produced by the first expansion in the tank is injected back into the system compressor at the intermediate pressure(闪发式经济器是一个把从冷凝系统出来的高压液体进行第一次膨胀后收集贮存的容器,并通过这个容器把第一次膨胀后制冷剂送到所需低压作二次节流的蒸发器中。
压缩机用途压缩机是一种能将气体压缩成高压的机械设备,是许多工业应用中不可或缺的设备之一。
压缩机可以将气体从低压状态压缩到高压状态,增加气体密度和压力,为各种工业过程提供所需的气体能量。
压缩机的主要用途包括以下几个方面:1. 工业生产:压缩机在工业生产中广泛应用于各种压力和容积要求的气体。
例如,压缩机可用于压缩空气供应给动力工具、生产设备和机械,如打气机、气动工具、水泵等。
同时,压缩机也可用于提供高压气体供应给燃烧系统、液化天然气生产、气体增压系统等。
2. 制冷与空调:压缩机在制冷与空调系统中发挥着重要作用。
制冷压缩机将低温低压的制冷剂通过压缩使其变为高压高温状态,然后通过传热过程将热量释放到周围环境。
这样就实现了制冷剂的循环流动,从而实现了制冷效果。
压缩机还可用于空调系统中的气体循环,提供冷却效果。
3. 石油和天然气工业:石油和天然气工业需要使用大量的压缩机。
在油田开采过程中,压缩机被用于增压驱动油井生产,提高原油和气体的产量。
另外,压缩机在石油精炼和天然气处理过程中也扮演着重要角色,将气体和液体压缩提供给不同的反应器和分离设备。
4. 化工工业:压缩机在化工工业中扮演着重要角色,例如,在化工过程中,需要将气体原料压缩到一定的压力,以便进行气体分离、吸收、喷射、输送等操作。
压缩机也可用于生产气体制品,如氨、氢气、乙烯等。
5. 电力行业:压缩机在电力工业中用于提供压缩空气和惰性气体。
例如,在火力发电厂中,压缩机将大量的新鲜空气压缩提供给燃烧过程;在核电厂中,压缩机将惰性气体压缩提供给反应堆的冷却和绝缘系统。
6. 交通运输:压缩机在交通运输行业中也发挥着重要作用。
例如,在轮船和潜艇中,压缩机被用于提供艇体内的空气、冷却和供应工作气源;在飞机中,压缩机提供了给飞机供氧系统以及轮胎和刹车系统所需的高压气体。
7. 医疗行业:压缩机在医疗行业中被广泛应用。
例如,在医院中,压缩机提供了医用空气和吸引系统所需要的高压气体;在手术室中,压缩机为医生和护士提供了操作手术器械所需的气源。
容积式空气压缩机系统经济运行标准一、概述容积式空气压缩机系统是工业生产中常见的设备,用于将空气压缩成所需要的压力,以供给各种生产设备使用。
在实际生产中,如何经济运行容积式空气压缩机系统是企业管理者和工程技术人员需要认真思考和探讨的话题。
二、容积式空气压缩机系统的构成1. 压缩机:通过旋转运动或往复运动将空气压缩成高压气体。
2. 冷却器:用于冷却压缩后的高温气体。
3. 储气罐:用于存储压缩后的气体,平稳供给给生产设备。
4. 分离器:通过分离处理,去除储气罐中的水汽和油雾等杂质。
三、容积式空气压缩机系统的经济运行标准1. 设备选择:选择合适的压缩机型号和参数,根据实际需求确定冷却器、储气罐和分离器等相关设备。
2. 运行参数:合理确定压缩机的运行压力、温度等参数,尽可能减少能耗。
3. 维护保养:定期对设备进行保养和检修,保证设备的长期稳定运行。
4. 节能改造:对老旧设备进行节能改造,提高设备的能效比,减少能源消耗。
5. 运行监控:建立完善的运行监控体系,及时发现问题,避免因故障带来的生产损失。
四、对面向容积式空气压缩机系统的经济运行标准的个人观点和理解容积式空气压缩机系统的经济运行标准对于企业的生产经营具有重要的意义。
通过对设备的合理选择、运行参数的精心设计和维护保养的及时进行,可以有效降低企业的生产成本,提高生产效率。
而且,节能改造和运行监控更是能够进一步提高设备的运行效率,最大限度地保障设备的安全稳定运行。
我认为企业在使用容积式空气压缩机系统时,应该高度重视经济运行标准,不断完善管理措施,以实现可持续发展。
五、总结容积式空气压缩机系统经济运行标准是企业生产经营中的重要环节,通过合理选择设备、科学制定运行参数、定期维护和监控等措施,可以有效提高设备的利用率和能效比,降低生产成本,提高企业的竞争力,是企业发展中不可忽视的重要方面。
在实际应用过程中,企业应该结合自身的实际情况,不断优化和完善容积式空气压缩机系统的经济运行标准,以适应市场的竞争和发展的需要。
经济器的作用与原理经济器是指在经济活动中起调节、平衡作用的一种工具或机构,它能够通过影响经济主体的行为和资源配置,从而实现经济稳定和高效运行。
经济器的作用主要有以下几个方面:1. 调节经济供给和需求。
经济器能够通过调整货币政策、财政政策等手段,刺激或抑制消费和投资需求,达到有效调节经济总量供给和需求的目的。
2. 平衡经济结构。
经济器能够通过激励机制和政策措施,引导资金、劳动力和资源等要素的配置,实现不同产业、区域和部门之间的协调发展,促进经济结构的平衡和优化。
3. 稳定物价水平。
经济器能够通过货币政策和物价管制等手段,控制通货膨胀或通货紧缩,维护物价的稳定,保障市场供需的平衡。
4. 提高资源利用效率。
经济器能够通过市场机制的运行,激励经济主体提高生产效率,促进资源的合理配置和有效利用,实现经济的高效运行。
经济器的原理主要基于市场经济的基本原则,即供需和价格的相互作用。
市场经济中的经济器通过价格信号的传递和市场机制的调节,引导经济主体的行为,实现资源的有效配置和均衡供需的匹配。
其中,价格信号是经济器发挥作用的重要途径。
价格的变动能够反映市场供求关系和资源稀缺程度,刺激经济主体的行为调整。
当供需失衡时,价格上涨或下跌会通过调节生产和消费行为,使供需趋于平衡。
此外,市场机制的调节也是经济器发挥作用的关键。
市场机制通过竞争和交易的自由,调节供求关系,推动价格的形成和资源的配置。
通过市场竞争,经济器能够激发创新和效率提升,实现资源的优化配置。
总之,经济器的作用与原理主要是通过价格信号和市场机制的调节,实现供需的平衡、经济稳定和资源高效利用。
这不仅适用于市场经济体制下的经济活动,也适用于计划经济体制下的调控和管理。
经济器工作原理一、引言经济器是一种用于节约资源和提高效率的设备,广泛应用于工业生产和日常生活中。
本文将详细介绍经济器的工作原理,包括其基本原理、工作流程和应用领域。
二、基本原理经济器的基本原理是通过调节流体的流量和压力来实现节能和提高效率。
它通常由阀门、传感器和控制系统组成。
1. 阀门:经济器中的阀门用于控制流体的流量和压力。
根据不同的应用需求,可以使用不同类型的阀门,如调节阀、截止阀等。
2. 传感器:传感器用于监测流体的流量和压力,并将这些数据传输给控制系统。
常用的传感器包括流量传感器、压力传感器等。
3. 控制系统:控制系统根据传感器提供的数据,对阀门进行控制,以实现流体的节能和效率提升。
控制系统通常由计算机或者微处理器控制,可以根据预设的参数进行自动调节。
三、工作流程经济器的工作流程可以分为以下几个步骤:1. 监测流量和压力:传感器监测流体的流量和压力,并将数据传输给控制系统。
2. 数据处理:控制系统接收传感器传输的数据,并进行处理和分析。
根据预设的参数和算法,计算出最佳的阀门开度。
3. 控制阀门:控制系统根据计算结果,对阀门进行控制,调节流体的流量和压力。
通过改变阀门的开度,可以达到节能和提高效率的目的。
4. 反馈调整:控制系统持续监测流体的流量和压力,并根据实际情况进行反馈调整。
通过不断优化阀门的开度,以适应不同的工作条件和需求。
四、应用领域经济器在各个领域都有广泛的应用,以下是一些常见的应用领域:1. 工业生产:经济器可以应用于各种工业生产过程中,如能源供应、液压系统、空气压缩机等。
通过优化流体的流量和压力,可以降低能耗和提高生产效率。
2. 水处理:经济器在水处理过程中起到重要的作用。
通过控制水流的流量和压力,可以减少水的浪费和能源消耗,提高水处理的效率。
3. HVAC系统:经济器可以应用于暖通空调系统中,通过控制空气流量和压力,实现能源的节约和室内温度的调节。
4. 燃气供应:经济器在燃气供应系统中起到关键的作用。
螺杆压缩机经济器工作原理
螺杆压缩机经济器是将压缩机的排气温度和压力降低以提高能效的装置。
其工作原理如下:
1. 原理:
螺杆压缩机经济器是通过循环冷却进出口温度差来实现换热的。
将压缩机排气口密闭后,经济器上下两个相同的旋转式螺杆配套转动,通过换热器工作介质冷却排气气体,使其与进气压力相同,然后再送往冷却器散热,达到节能目的。
2. 工作过程:
(1) 压力平衡阶段:经济器内部与压缩机联通,螺杆旋转时,
与压缩机共同构成压缩室,在此压力平衡阶段中,经济器内压力与压缩室内压力基本一致。
(2) 排气阶段:在压缩机排气时,进入经济器的高温高压气体,与经济器内部工作介质进行换热,将气体冷却下来,压力下降。
在这个阶段内,经济器内部压力下降,螺杆的运动不再受到压缩室内压力影响,开始自主转动。
(3) 进气阶段:在排气阶段结束后,气体流入经济器中,相应
的压力又变化,使螺杆的运动产生相应的反作用力,从而形成调整气流量的作用。
3. 特点:
经济器的工作原理简单,操作稳定可靠,可有效控制压缩机的排气温度和压力,提高压缩机的运行效率,节约能源消耗,延长压缩机的使用寿命。
经济器工作原理一、引言经济器是一种常见的设备,广泛应用于工业生产中。
它通过调节能源的供给和消耗,实现能源的高效利用,从而降低生产成本,提高生产效率。
本文将详细介绍经济器的工作原理及其应用。
二、经济器的定义与分类经济器是一种能够在设备运行过程中对能源进行控制和调节的装置。
根据其工作原理和应用领域的不同,经济器可以分为以下几类:1. 节能经济器:主要用于降低能源消耗,提高能源利用效率。
2. 水经济器:用于控制水流的供应和消耗,实现节水效果。
3. 电经济器:用于控制电能的供给和消耗,实现节电效果。
4. 气经济器:用于控制气体的供应和消耗,实现节气效果。
三、经济器的工作原理经济器的工作原理基于能源的控制和调节。
下面以节能经济器为例,介绍其工作原理:1. 传感器检测:经济器内置传感器可以实时监测设备的运行状态和能源消耗情况。
传感器可以检测温度、压力、流量等参数。
2. 数据分析:经济器将传感器获取的数据进行分析和处理,得出能源的消耗情况和潜在的节能空间。
3. 调节控制:根据数据分析结果,经济器会自动调节设备的运行参数,以降低能源消耗。
比如调整温度、压力、流量等。
4. 反馈监控:经济器会不断监控设备的运行状态和能源消耗情况,并根据需要进行调整和优化。
同时,经济器还可以提供实时的数据反馈和报警功能,以便操作人员及时掌握设备的运行情况。
四、经济器的应用案例经济器在各个行业都有广泛的应用,下面以工业生产和建造领域为例,介绍经济器的应用案例:1. 工业生产:在工业生产中,经济器可以应用于各种设备和系统,如锅炉、压缩机、风机等。
通过对能源的控制和调节,经济器可以实现节能效果,降低生产成本。
2. 建造领域:在建造领域,经济器可以应用于空调系统、照明系统、供水系统等。
通过对能源的控制和调节,经济器可以实现节能效果,提高建造的能源利用效率。
五、经济器的优势和挑战经济器作为一种节能设备,具有以下优势:1. 节能效果显著:经济器能够通过对能源的控制和调节,实现节能效果,降低能源消耗。
冷冻机经济器的工作原理概述及解释说明1. 引言1.1 概述冷冻机经济器是一种广泛应用于制冷系统中的重要装置,它通过优化制冷循环中的热交换过程,提高能源利用效率,实现节能减排的目标。
随着全球能源资源的日益紧张和环境保护的迫切需求,对于冷冻机经济器的研究与应用越来越受到关注。
1.2 文章结构本文分为五个主要部分进行阐述。
首先在引言部分概述了冷冻机经济器的工作原理及其意义;然后详细介绍了冷冻机经济器的工作原理、组成部分以及作用意义;接着进行解释说明,包括对冷却剂循环过程和经济器与制冷剂之间热交换过程的解释说明以及经济器对能源利用效率的影响解释说明;其次,通过实际案例分析探讨了经济器在不同应用场景下的性能变化和节能减排优势展示;最后,在结论部分summarize了对冷冻机经济器工作原理的总结归纳,并展望了未来经济器的发展前景和研究方向。
1.3 目的本文旨在全面介绍冷冻机经济器的工作原理、作用及意义,并通过案例分析展示其实际应用价值。
希望通过对冷冻机经济器的深入了解,促进相关领域的研究和技术创新,在提高能源利用效率、降低环境污染等方面发挥积极作用。
2. 冷冻机经济器的工作原理:2.1 工作原理概述:冷冻机经济器是一种用于提高制冷系统效率的装置。
其主要工作原理是通过热交换过程,利用经济器将制冷剂与外部介质进行热量交换,以降低冷凝温度和提高蒸发温度,从而改善制冷循环过程中的性能。
2.2 冷冻机经济器的组成部分:冷冻机经济器主要由换热管、壳体、泵等组成。
其中,换热管是实现热量交换的关键部件,它通过壳体内外两侧流动的介质之间进行传热。
2.3 冷冻机经济器的作用及意义:冷冻机经济器在制冷系统中起到以下几个方面重要作用:首先,通过降低制冷剂在蒸发和冷凝过程中的温度差,可以减小压缩功耗并提高制冷效率。
其次,通过对气液两相之间进行有效的传热,并使气态制冷剂充分饱和蒸发和液态制冷剂饱和冷凝,可以提高制冷循环的热力性能。
此外,冷冻机经济器还可以帮助实现制冷系统的节能减排目标,通过降低制冷剂在蒸发和冷凝过程中的温度差,减少了系统所需的压缩功率和制冷剂流量,从而降低了能耗和碳排放。
浅谈节能器、经济器在冷水机组中的应用
节能器
来自冷凝器的高温高压制冷剂液体经膨胀阀截流后进入节能器,部分制冷剂蒸发,降低压缩机电机的温度同时也降低了未蒸发的那部分制冷剂的温度,增加了过冷度。
蒸发的制冷剂气体被吸入压缩机。
节能器中的制冷剂液体经蒸发器截流板空二次截流进入蒸发器,蒸发后的制冷剂气体进入压缩机与电机腔进入的制冷剂气体一同被压缩。
这就有效的减少了闪发量,降低了排气温度,增加了压缩机的排气量。
经济器
来自冷凝器的高压液态制冷剂在进入经济器后分为两部分,一部分通过ECO电子膨胀阀节流,以热量膨胀的方式进行进一步冷却,去降低另一部分的温度,令其过冷,这被稳定下来的过冷液体通过主电子膨胀阀截流后直接进蒸发器制冷。
而另一部分未冷却的气态制冷剂通过经济器与压缩机的连通管道,重新进入压缩机继续压缩,进入循环。
它通过膨胀制冷的方式来稳定液态制冷介质,以提高系统容量和效率
通过比较可以看出,节能器的补气效果受末端符合的影响,负荷低时电子膨胀阀开度小,补气量也就小。
而经济器补气不受主电子膨胀阀的控制,而是由ECO电子膨胀阀控制。
这就可以在负荷低的时候更加有效的补气增焓。
近些年来经济器在空调制冷行业得到了广泛应用,尤其是热泵机组中应用,大大增加了压缩机的排气量,有效地增加了制热效果。
制冷压缩机经济器的工作原理经济器是个换热器,通过制冷剂自身节流蒸发吸收热量从而使另一部分制冷剂得到过冷。
经济器很多时候用于二次进气螺杆压缩机制冷系统中,在蒸发温度比较低(-25℃以下)的工况下,普通单级螺杆压缩机的效率降低、制冷量减小、排气温度较高,采用经济器补气循环,能改善单级螺杆压缩制冷循环的效率,提高制冷量,降低压缩机排气温度。
经济器的使用可使单级螺杆压缩机应用范围更广,更经济。
氨经济器(1)氨用经济器为满液式换热器,一部分氨液节流后在管外蒸发后进入压缩机补气口,另一部分氨液在管内被过冷。
氟经济器(2)氟用经济器为干式换热器,一部分氟利昂液体节流后在管内蒸发后进入压缩机补气口,另一部分氟利昂液体在管外被过冷。
工作原理:由于螺杆压缩机的压缩过程的特点(压缩腔的容积减小沿着转子轴向移动),便可以在吸气阶段已完成并且在压缩腔内气体压力稍有增加处会形成一个附加吸气口。
因此,这就可能在不影响吸气容积的同时输入一个外加气体流量,也就是可以将外加过冷回路加入到制冷系统中。
这样,由于有了较大的过冷将会导致制冷量大大地增加,而由于输入外加质量流量所导致的输入功率增加是小的。
系统效率的提高可解释为附加压缩功的产生来自较高的吸气压力,因此系统有一个更高的效率。
经济器回路示于下图。
热交换器把从液体管道引出并经过膨胀阀膨胀到中间喷射压力的制冷剂以逆流形式与带有余热制冷剂液体进行热交换,离开冷凝器的液体得到过冷。
过热的蒸气从热交换器流出,然后喷射进入经济器口与来自蒸发器已略经压缩的吸入气体混合后再进一步压缩。
也可制成一个在中间压力下的双级膨胀的容器。
部件的选择:过冷器:壳管式、套管式和板式热交换器都可以采用。
过冷器的冷量可以由采用和不采用经济器时制冷量之间的差得出。
过冷的液体温度必须比中间压力饱和温度高至少10 K。
膨胀阀:为防止过冷器回路接入时发生湿运转,建议采用为液体喷射设计的膨胀阀,过热设定约为10 K。
另外的建议:制冷剂的过冷器适宜安装在压缩机的下面,以防止在停机期间压缩机中油或液体的回流涌进压缩机。
经济器的应用一、概述螺杆压缩机的标准设计包含经济器(ECO)运行的配置。
这种模式的制量和效率经过冷循环或两级制冷循环得到提升。
特别是在高冷凝温度与低蒸发温度工况下,其节能效果更明显。
螺杆机独特的经济器接入口,控制在最佳压缩比之下,直接将气体带回压缩机进行再压缩。
经济器分为两种:一种是过冷循环经济器,另一种是两级制冷剂降压的、特别适用于满液式蒸发器的蒸发桶式经济器。
现主要介绍过冷循环经济器二、过冷循环经济器的运行这种运行模式一般用一个热交换器作为液体过冷器。
从冷凝器来的一部分冷媒通过中间膨胀阀进入过冷器,并与逆流来的高压液态制冷剂进行热交换(液态制冷剂被过冷)吸热后蒸发,蒸发后的过热蒸气通过压缩机的经济器接口进入中间压缩段压缩。
由于中间补气是在吸气过程后进行的,因此对吸气量没有影响,制冷量增加是由于单位制冷量的增加。
然而中间补气后,被压缩的气体量增加了,所以压缩功也略有增加。
结果表明,蒸发温度越低,带经济器螺杆比单级螺杆的制冷量增加的越多,而功率则增加的很少,也就是说,蒸发温度越低,单位轴功率的制冷量越大。
风冷热泵机组在低温环境下制热时,压缩机的压比会增加,进而影响压缩机的容积效率,减少制冷剂的循环量。
采用经济器循环,在螺杆机的相应部位,通过经济器,补一部分气体给压缩机。
由于补气,一方面可提高压缩机的输气能力,另一方面也能增加液体过冷度,使机组在低温环境制热从单级压缩机组变成一个小双级压缩的机组,从而提升机组的制热效率,温度越低,经济器效果越明显。
经测试,可提升制热能力15%左右,效率提升8%。
这种运行模式下过冷的冷媒液体压力仍为冷凝压力。
至蒸发器的管路除了保温要求外,还要注意管路的震动设计,以避免经济器运行中因压力变化而致使管路震荡。
经济器螺杆压缩机的单级压缩比大,与双级压缩的螺杆系统相比较,占地面积小,操作简单,容易控制。
从压缩机的性能分析,经济器螺杆在-30℃低温工况下,几乎与双级压缩螺杆系统的制冷效果相同,因此在-30℃低温工况下,经济器螺杆压缩机循环,完全可以取代双级的螺杆压缩机循环。
经济器的应用
一、概述
螺杆压缩机的标准设计包含经济器(ECO)运行的配置。
这种模式的制冷量和效率经过冷循环或两级制冷循环得到提升。
特别是在高冷凝温度与低蒸发温度工况下,其节能效果更明显。
螺杆机独特的经济器接入口,控制在最佳压缩比之下,直接将气体带回压缩机进行再压缩。
经济器分为两种:一种是过冷循环经济器,另一种是两级制冷剂降压的、特别适用于满液式蒸发器的蒸发桶式经济器。
现主要介绍过冷循环经济器。
二、过冷循环经济器的运行
这种运行模式一般用一个热交换器作为液体过冷器。
从冷凝器来的一部分冷媒通过中间膨胀阀进入过冷器,并与逆流来的高压液态制冷剂进行热交换(液态制冷剂被过冷)吸热后蒸发,蒸发后的过热蒸气通过压缩机的经济器接口进入中间压缩段压缩。
由于中间补气是在吸气过程后进行的,因此对吸气量没有影响,制冷量增加是由于单位制冷量的增加。
然而中间补气后,被压缩的气体量增加了,所以压缩功也略有增加。
结果表明,蒸发温度越低,带经济器螺杆比单级螺杆的制冷量增加的越多,而功率则增加的很少,也就是说,蒸发温度越低,单位轴功率的制冷量越大。
风冷热泵机组在低温环境下制热时,压缩机的压比会增加,进而影响压缩机的容积效率,减少制冷剂的循环量。
采用经济器循环,在螺杆机的相应部位,通过经济器,补一部分气体给压缩机。
由于补气,一方面可提高压缩机的输气能力,另一方面也能增加液体过冷度,使机组在低温环境制热从单级压缩机组变成一个小双级压缩的机组,从而提升机组的制热效率,温度越低,经济器效果越明显。
经测试,可提升制热能力15%左右,效率提升8%。
这种运行模式下过冷的冷媒液体压力仍为冷凝压力。
至蒸发器的管路除了保温要求外,还要注意管路的震动设计,以避免经济器运行中因压力变化而致使管
路震荡。
经济器螺杆压缩机的单级压缩比大, 与双级压缩的螺杆系统相比较,占地面 积小,操作简单,容易控制。
从压缩机的性能分析,经济器螺杆在
-30C 低温工
况下,几乎与双级压缩螺杆系统的制冷效果相同,因此在 -30 r 低温工况下,经 济器螺杆压缩机循环,完全可以取代双级的螺杆压缩机循环。
螺杆压缩机增加经 济器后,主要是由于经济器中液体过冷,制冷量增大。
液体过冷产生的效果与制 冷剂的性质有关,在相同工况下,对那些液体比热容小(即饱和液体线较陡) 、
气化潜热也比较小的制冷剂,液体过冷的效果最好。
在蒸发温度要求低于-30r ,而且连续运行的条件下,经济器螺杆压缩机由 于内容积比过高和排气温度高等原因, 从节能的观点考虑,仍应采用双级压缩的 螺杆压缩机制冷循环。
冷凝风机
经济器系统流程图
三、系统建议
1、 过冷器的设计应确保在压缩机停机时,既不会有液态冷媒也不会有润滑 油直接进入压缩机;
2、 在关闭经济器期间或关机时,须通过上升的管路设计和单向阀,来防止 压缩机高压气体与润滑油经由管路倒流回过冷器;
3、 经济器的接口直接通向转子,因此必须保持过冷器和管路的高度清洁, 否则异物进入压缩机会导致压缩机的直接破坏。
高低压压力控制器
排气截止阀丄 排气止回阀 一 制热膨胀阀
单向阀 ------------------- a
单向阀
分液头 「
|
风冷冷凝器 士崩—
t - ■ ■单向"
干燥过滤器
供液截止阀
视液镜
四通阀
储液器 经济器
供液电磁
高压表
暖机低压 保护开关
单向阀
.回阀 ■_
□Ifw 杆压缩机"W I F
喷液膨胀阀
彳低压表
冷膨胀阀
喷液膨胀阀
冷冻水岀口
温度开关
制冷循环,.制热循环,四通阀在制冷位置
---------------------------------------------------------- 1
△ Q 原制冷量Q
4、由于压缩机的振动有固有频率,管路配置须避开压缩机运转频率(50Hz)之15%左右范围。
四、相关附件
1、过冷器
管壳式、板式换热器均可用作过冷器。
过冷器性能数据的选取需按照压缩机选型软件中的相关技术参数来设定。
♦过冷器负荷
♦经济器冷媒流量
♦经济器冷媒饱和温度
♦液态冷媒温度
♦过冷器设计相对温度值的选择
♦液态冷媒入口温度
♦液态冷媒出口温度
2、热力膨胀阀
液态过冷器膨胀阀的选择,取决于:
♦过冷负荷
♦蒸发温度相对于经济器的中间温度
♦阀的过热度应调整为10K,防止在接通过冷循环和有负载波动时的不稳运行
♦如果在部分负荷时(50%)也运行过冷循环,要考虑膨胀阀大小的选择
3、控制
在启动后达到稳定运行状态前,过冷循环可以用a时间延迟;b、吸气压
力之设计来接通,保证压缩机的稳定运转。
五、过冷式经济器应用图(见汉钟之技术手册P45,P46)
1
— 1
输入功率修正系数
02
00
J I 4—
冷冻能力修正系数
卢
5 0
-晋
J F
■-
50
*
■■
■■
1~~-
X
■-
40
r
,«r
■■
■
y
40
■
*!
-■■
-
3 0
r
|・
«■
■■■'
-
4"
■■
.-•
才
—i
I-'
<
X -
—
r
■
.■" --
L
■30
h
J-
:
-
,-
rcr
严
■■-'
严
,: F
-
.
* :
*
护
丿
---■
=
严1
10
0 -10 -20
-30
---- Econ amizer System --- Economizer System
with Subcooler (Tm S.H=10D C }
with Flash Type Subcooter(Tm S.H=10'C )
经济器修正系数。